1克铀-235裂变释放的能量,堪比20吨tnt炸药,1千克铀-235完全裂变,威力可达2万吨tnt当量,远超现有传统武器的威力。
传统武器依赖火药炸药,能量密度有限,而原子能取自原子核内部潜能,能量爆发无可匹敌。
若能制成原子核裂变武器,一枚核炸弹即可摧毁一座中型城市。
且据美国《物理评论》1939年论文证实,铀核裂变具链式反应特性。
铀-235受中子轰击裂变後,会释放2至3个新中子,新中子再轰击其他铀核,形成持续裂变,能量将呈几何级数爆发。
只需把控中子数量与铀块临界质量,即可实现瞬间爆炸或可控裂变,技术路径清晰可循。
第二,原子核能在未来的能源领域,将会有着无限的可能,根据英国《皇家学会会刊》1939年研究报告中所述,可控核裂变发电技术已具理论基础。
可通过石墨、重水等慢化剂控制中子速度,使链式反应平稳进行,持续释放能量用於发电。
放射性同位素示踪技术,可精准检测土壤肥力,指导群众科学施肥,提升肥料利用率。使用核辐射保鲜技术可延长粮食、果蔬储存期。
(这些技术在1912年就有人提出,并开始实验,後世标准技术。)
第四,在工业上,放射性同位素示踪技术可用於石油矿产资源勘探,精准定位资源。
射线探伤技术可检测军工器械内部缺陷,保障产品质量。
辐射加工技术可改良纺织、制革工艺,提升布匹、皮革耐用度,满足军民需求。
(除了制革和纺织是後世五十至八十年代技术外,其余皆是19世纪末,二十世纪初的技术。)
第五,原子核技术可带来医疗领域突破性改善。
放射性同位素可用於疾病诊断,标记药物注入人体後,通过探测辐射轨迹,精准定位肿瘤、肠胃疾病等病灶,实现诊治。
γ射线可用於肿瘤治疗,精准杀伤癌细胞,缓解病痛。
同时,核辐射可用於医疗器械灭菌、饮用水消毒,阻断伤寒、痢疾等传染病传播,降低伤病死亡率。
(这些都是早就有人提出理论,或已使用的技术。)
第六,我陕北地区在发展原子能事业上,虽会面临财力、物力、技术等困难,但亦具备初步基础。
现在陕北启动原子核物理研究正当其时,若早,我们这里没有启动条件,但若再迟,我们未来必然会在原子核物理方面,尤其是在原子核武器方面受制於人。